• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    純Mo棒在鐓粗過(guò)程中的織構(gòu)和組織對(duì)其橫向塑性的影響

    2010-09-29 01:20:36汪明樸賈延琳夏福中夏承東
    關(guān)鍵詞:織構(gòu)伸長(zhǎng)率晶界

    譚 望,陳 暢,汪明樸,賈延琳,夏福中,夏承東

    (中南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,長(zhǎng)沙410083)

    純Mo棒在鐓粗過(guò)程中的織構(gòu)和組織對(duì)其橫向塑性的影響

    譚 望,陳 暢,汪明樸,賈延琳,夏福中,夏承東

    (中南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,長(zhǎng)沙410083)

    對(duì)鍛造純Mo棒進(jìn)行不同變形量的鐓粗加工,觀察其在此過(guò)程中的室溫橫向彎曲性能和織構(gòu)演變。結(jié)果表明:鍛造變形85%的純Mo棒的橫向彎曲伸長(zhǎng)率僅為0.5%,經(jīng)鐓粗變形其橫向塑性得到提高;鐓粗變形50%和85%后,伸長(zhǎng)率分別達(dá)到1.5%和5.0%,其原因是在純Mo棒中形成的縱向伸長(zhǎng)的纖維組織被橫向扭曲,且晶粒間相互穿插,這種組織由<011>織構(gòu)的組織演變而來(lái);鍛造Mo棒中形成<011>纖維織構(gòu),這種織構(gòu)對(duì)Mo棒的橫向塑性不利,經(jīng)鐓粗變形,<011>纖維織構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)?001>和<111>纖維織構(gòu);鍛態(tài)Mo棒的斷裂方式為沿晶斷裂,鐓粗變形后,斷裂方式主要為穿晶斷裂;斷口還發(fā)現(xiàn)有“分層韌化”現(xiàn)象出現(xiàn)。

    純Mo棒;鐓粗;橫向塑性;織構(gòu);沿晶斷裂;穿晶斷裂

    Abstract:The transverse elongations and textures of pure molybdenum bars manufactured by upset with different amounts of deformation were investigated at room temperature. The results show that the transverse elongation of the forged Mo bars with 85% deformation is 0.5%, which is greatly improved by the upset process. By upset with 50% and 85% deformations, the transverse elongations of the bars are only 1.5% and 5.0%, respectively, because the fiber structures in the longitudinal direction are distorted along with the transverse direction and interpenetrate each other, and these structures are developed from <011> fiber; which has a bad effect on the transverse ductility of the forged Mo bars.After the upset deformation, the fiber texture of <011> changes to <001> and <111>. The fracture mode changes from intergranular to a transgranular and shows a ductile laminate fracture mechanism.

    Key words:pure molybdenum bar; upset; transverse ductility; texture; intergranular fracture; transgranular fracture

    體心立方過(guò)渡族金屬,如V、Cr、Fe、Nb、 Mo、Ta 和 W,除了 Ta,其余都表現(xiàn)出塑脆轉(zhuǎn)變現(xiàn)象。Mo相的塑脆轉(zhuǎn)變溫度接近室溫,通常在室溫時(shí)塑性很差[1?3]。因此,國(guó)內(nèi)外對(duì)Mo及Mo合金的塑性行為進(jìn)行了大量的研究。以前對(duì)Mo及Mo合金的研究大部分都是有關(guān)縱向塑性的,并且Mo的縱向塑性已經(jīng)得到很大的改善,但是Mo合金在橫向上總是表現(xiàn)出

    極差的塑性,通常橫向的伸長(zhǎng)率幾乎為零[4-6]。Mo合金極差的橫向塑性已經(jīng)限制了Mo合金應(yīng)用于航空航天上的組成部件,如軸瓦、墊圈、輪緣、螺母、套筒軸、活塞。研究發(fā)現(xiàn),Mo的本征脆性主要受到雜質(zhì)、中間相、制備方法和熱處理工藝等的影響。一方面,在Mo中添加一定量的其他合金元素,如C、B、K、Si、Al、Ti、Zr、Re和稀土元素,是改善Mo合金塑性的有效方法[7?10]。例如,利用C與O之間的強(qiáng)結(jié)合能,添加C來(lái)抑制O向晶界的偏聚,當(dāng)C與O的

    摩爾比為2:1時(shí),高純Mo表現(xiàn)出較好的塑性[6?7,11]。研究[11?12]發(fā)現(xiàn),在Mo中添加適量的C,可以將Mo棒橫向彎曲的伸長(zhǎng)率提高到10%。另一方面,通過(guò)提高M(jìn)o棒的純度,采用合理的熱處理工藝也能制備出高塑性Mo棒。前期研究[13?14]發(fā)現(xiàn),對(duì)Mo棒鐓粗能大幅度改善Mo及Mo合金的橫向塑性,這主要是由于在鐓粗過(guò)程中形成了有利于Mo合金橫向塑性的組織和織構(gòu)。早期對(duì)Mo及Mo合金的織構(gòu)的研究主要集中在Mo合金板材上,如OERTEL等[15]系統(tǒng)地研究了不同軋制方式對(duì)Mo板織構(gòu)的影響,并確定了不同織構(gòu)組分對(duì)Mo板塑性的影響。到目前為止,有關(guān)Mo及Mo合金棒材的織構(gòu)研究鮮見(jiàn)報(bào)道。

    為此,本文作者對(duì)采用鐓粗工藝制備出的高橫向塑性Mo棒的性能和組織的變化以及織構(gòu)演變進(jìn)行研究,以期了解該工藝對(duì)純Mo棒橫向塑性的影響。

    1 實(shí)驗(yàn)

    鐓粗純Mo棒的制備工藝:Mo粉經(jīng)200 MPa等靜壓、2 173 K高溫?zé)Y(jié)4 h,得到直徑為45 mm的Mo棒坯;在1 573~1 373 K鐓粗50%,在1 573~1 373 K模鍛至原來(lái)的直徑(45 mm),每道次的模鍛變形量為10%左右,此工藝重復(fù)3次;然后,在1 573~1 373 K鍛成直徑為18 mm的Mo棒,再將直徑為18 mm的棒材截成長(zhǎng)為50 mm的小段;最后,經(jīng)1 373 K鐓粗至50%和85%。

    純Mo棒的室溫橫向塑性通過(guò)自制的彎曲模具測(cè)量,具體的原理[14]如圖1(a)所示。將待測(cè)的試樣沿棒的橫截面方向切割成15 mm×4 mm×2 mm的Mo條,取樣方式如圖1(b)所示。彎曲模具的凹圓弧形模塊(下模沖)的直徑分別為1 000.00、400.00、200.00、133.33、100.00、66.67、50.00、33.33、25.00、20.00、12.50、10.00、8.00 mm,凸圓弧形模塊(上模沖)的直徑分別為1000.00、400.00、200.00、133.33、100.00、66.67、50.00、33.33、25.00、20.00、12.50、10.00、8.00 mm。將待測(cè)試樣放入下模沖中,壓上上模沖,緩慢加壓使 Mo條彎曲,并與下模沖內(nèi)表面完全吻合。將在上述過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)裂紋的Mo條再依次放入R值(上、下模沖的曲率半徑)較小的下模沖模中,重復(fù)上述過(guò)程,直到Mo條在某一個(gè)R值下斷裂為止,記下斷裂時(shí)的R值,此時(shí)的伸長(zhǎng)率可由下式計(jì)算得出:

    式中:δ為伸長(zhǎng)率;d為試樣的厚度;R為上、下模沖的曲率半徑。

    圖1 樣品彎曲實(shí)驗(yàn)的示意圖及取樣方式[14]Fig.1 Schematic diagrams of measuring bending property[14](a) and preparing specimen (b)

    金相顯微組織觀察在 LeicaEC3光學(xué)顯微鏡上進(jìn)行。彎曲斷口分析在Serion?200場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡上進(jìn)行。極圖測(cè)量采用反射法,在大型X射線衍射織構(gòu)儀Bruker D8 Discover上進(jìn)行。本實(shí)驗(yàn)通過(guò)測(cè)定棒材橫截面的{011}、{002}和{112} 3個(gè)不完整極圖(極圖測(cè)量范圍:α=0~75?,β=0~360?),由實(shí)測(cè)值算得極密度ρ?(α,β),再進(jìn)行歸一化處理后得到真實(shí)極密度ρ(α,β)。極圖數(shù)據(jù)經(jīng)修正和對(duì)稱(chēng)(立方正交對(duì)稱(chēng)性)處理后,采用Bunge球諧函數(shù)分析與級(jí)數(shù)展開(kāi)法即可計(jì)算相應(yīng)的取向分布函數(shù)(ODF),將系數(shù)表示至lmax=22,并利用計(jì)算機(jī)繪制反極圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 橫向彎曲性能

    將鍛造變形85%的純Mo棒分別鐓粗變形50%和85%,在棒的橫截面上截取 Mo條(15 mm×4 mm×2 mm),然后在室溫下進(jìn)行彎曲實(shí)驗(yàn), 直到Mo條斷裂為止,記下斷裂時(shí)的R值,將R值通過(guò)式(1)轉(zhuǎn)換為伸長(zhǎng)率(δ),結(jié)果列于表1中。普通鍛造變形85%的Mo棒(直徑為 18 mm)的橫向彎曲伸長(zhǎng)率僅為 0.5%,純Mo棒鐓粗變形后塑性都得到大幅度提高。鐓粗變形50%后Mo棒的伸長(zhǎng)率達(dá)到1.5%;而鐓粗變形85%后Mo棒的伸長(zhǎng)率達(dá)到5.0%。由此可以看出,鐓粗工藝能增強(qiáng)Mo棒的橫向彎曲性能,且鐓粗變形量越大,橫向彎曲性能越好。

    2.2 金相顯微組織

    為了了解Mo棒鐓粗后彎曲性能變化的原因,對(duì)鍛造變形85%的Mo棒和鐓粗變形后的Mo棒的金相顯微組織進(jìn)行對(duì)比分析。圖 2所示為鍛態(tài)和鐓粗變形50%和85% Mo棒的金相顯微組織。由圖2(a)和(b)可以看出:鍛造變形85%后,鍛態(tài)的純Mo棒的橫向晶粒大小不一,但是形狀比較規(guī)則;縱向基本形成了纖維組織,且纖維比較粗大。對(duì)純Mo棒進(jìn)行鐓粗50%變形后,其縱、橫向金相組織均變化較大。由圖 2(c)和(d)可見(jiàn):橫向晶粒扭曲程度加重,形狀變得很不規(guī)則,邊界變得不很明晰,這使得晶界處形成的裂紋不易于擴(kuò)展,對(duì)Mo棒的橫向塑性有改善作用;縱向晶粒之間相互穿插程度較為嚴(yán)重,拉長(zhǎng)的晶粒邊界也并不明顯。鐓粗 Mo棒的這種組織是由鍛造過(guò)程中的<011>織構(gòu)的組織演變過(guò)來(lái)的[16],下面的織構(gòu)分析可以證明這一論點(diǎn)。由圖 2(e)和(f)可見(jiàn):橫向的金相組織與鐓粗50%的類(lèi)似,只是橫向晶粒變形更嚴(yán)重,晶界變得更模糊,而在縱向形成了扭曲的纖維組織,并且纖維間相互穿插,這種組織大大地強(qiáng)化了晶粒界面之間的結(jié)合力,可見(jiàn)變形量的增加既有利于純Mo棒變形得更加徹底,組織變得更加均勻,同時(shí)也可以提高純Mo棒的致密度,從而改善其橫向塑性。

    表1 純Mo條的橫向彎曲伸長(zhǎng)率Table 1 Bending properties of pure molybdenum

    圖2 不同狀態(tài)下純Mo棒的顯微組織Fig.2 Microstructures of pure molybdenum bars under different conditions: (a) Forge with 85% deformation, transverse; (b) Forge with 85% deformation, longitudinal; (c) Upset with 50% deformation, transverse; (d) Upset with 50% deformation, longitudinal; (e)Upset with 85% deformation, transverse; (f) Upset with 85% deformation, longitudinal

    2.3 鐓粗過(guò)程中的織構(gòu)演變

    圖3所示為實(shí)驗(yàn)測(cè)得的不同加工態(tài)的Mo棒橫截面的恒φ1的ODF截面圖。由圖3(a)可以看出,鍛態(tài)Mo棒的織構(gòu)組分主要有(011)[100]、(011)[110]和(011)0] 3種。 由圖3(b)可以看出,鐓粗變形50%后,主要形成了(001)[100]、(010)[100]、(001)[010]、和種織構(gòu)。這說(shuō)明在鍛態(tài)時(shí),沿著棒的軸向主要形成<011>纖維織構(gòu),而鐓粗變形后,主要形成<001>和<111> 2種纖維織構(gòu),這種纖維織構(gòu)類(lèi)型與體心立方金屬拉絲形成的纖維織構(gòu)類(lèi)似。當(dāng)鐓粗變形量達(dá)85%時(shí),由圖3(c)可以看出,形成的織構(gòu)組分與鐓粗變形50%的一致,只是<001>和<111>2種纖維織構(gòu)都進(jìn)一步被增強(qiáng)。

    為了更加直觀地看出橫斷面上纖維織構(gòu)的變化,還繪制了橫截面的法線方向反極圖(見(jiàn)圖4)。由圖4(a)可以看出,鍛態(tài)純Mo棒中主要是{011}面平行于橫截面,{011}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度達(dá)到 4.06,而{001}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度為 2.42,{111}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度為0.87;當(dāng)鐓粗變形50%時(shí),由圖4(b)可以看出,{011}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度減小到1.46,{001}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度增大到 2.51,{111} 織構(gòu)的極密度強(qiáng)度增大到1.87;當(dāng)鐓粗變形85%時(shí),由圖4(c)可以看出,{011}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度減小到0.87,{001}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度增大到 4.51,{111}織構(gòu)的極密度強(qiáng)度增大到5.01。

    表2所示為純Mo棒的橫截面法線在不同加工狀態(tài)下不同取向的取向密度。由表2可以更加明顯地看出:在鐓粗變形過(guò)程中,<011>纖維織構(gòu)向<001>和<111>纖維織構(gòu)轉(zhuǎn)變;其中,在鐓粗變形為 50%時(shí),<001>纖維織構(gòu)的取向密度變化不大,而向<111>纖維織構(gòu)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)較大;鐓粗變形85%后,<001>和<111>纖維織構(gòu)的取向密度都增大較多,這可能是鐓粗純Mo棒的橫向塑性更好的主要原因。

    圖3 不同加工狀態(tài)下純Mo棒織構(gòu)的ODF圖Fig.3 ODF patterns of pure molybdenum bars under different conditions: (a) Forged; (b) Upset with 50% deformation;(c) Upset with 85% deformation

    3 結(jié)果與討論

    由于Mo的晶體點(diǎn)陣為體心立方結(jié)構(gòu),體心立方晶格的密排方向是<111>,但它并沒(méi)有最優(yōu)的密排面,因此滑移可以在任何包含<111>密排方向的密排面上滑移。通常,{011}和{112}面族是最普遍的滑移面。室溫時(shí),通過(guò)FS(Finnis-Sinclair)模型得出Mo中的螺位錯(cuò)滑移面為{011}[17]。當(dāng)位錯(cuò)優(yōu)先在{011}平面上滑移時(shí),Schmid定律就會(huì)給定這個(gè)<111>晶帶軸的3個(gè){011}平面,使位錯(cuò)滑移所施加的應(yīng)力(σij)可以確定為[18]

    圖4 不同加工狀態(tài)下純Mo棒橫截面法向的反極圖以及取向密度隨鐓粗變形量變化的曲線Fig.4 Inverse pole figures of pure molybdenum bars under different conditions and relationship between orientation density and reduction amount by upset: (a) Forged; (b) Upset with 50% deformation; (c) Upset with 85% deformation

    表2 不同狀態(tài)下純Mo條的不同取向的取向密度Table 2 Orientation densities along with different orientations of pure Mo bars under different conditions

    式中:τPN為Peierls力;Sij為該平面的Schmid因子。當(dāng)所施加的應(yīng)力為純切應(yīng)力時(shí),式(2)可以簡(jiǎn)化為

    式中:χ是指最大分切應(yīng)力平面與最近的{011}平面之間的夾角。

    圖5所示為純Mo棒在鐓粗過(guò)程中晶格點(diǎn)陣旋轉(zhuǎn)示意圖。在鍛造的Mo棒中,{011}面平行于橫截面,當(dāng)沿著Mo棒的橫向拉伸時(shí),{011}面的Schmid因子為 0,位錯(cuò)很難滑移,這時(shí)合金的屈服強(qiáng)度增高。當(dāng)位錯(cuò)在晶界處塞積時(shí),必將在晶界處造成很大的應(yīng)力集中,由于Mo的晶界結(jié)合強(qiáng)度不高,特別是晶界上存在雜質(zhì)氧的時(shí)候,這種大的應(yīng)力集中會(huì)導(dǎo)致裂紋在晶界處萌生并沿晶界擴(kuò)展,形成沿晶斷裂,在這種斷裂方式下,合金的塑性很差。鍛造的Mo棒經(jīng)鐓粗變形后,{011}面與橫截面成45?或35.27?的夾角,此時(shí){011}面的Schmid因子很大,位錯(cuò)比較容易開(kāi)動(dòng),屈服強(qiáng)度下降,因此合金的斷裂方式將會(huì)由沿晶斷裂轉(zhuǎn)變?yōu)榇┚嗔选?/p>

    圖6所示為純Mo棒鍛態(tài)和鐓粗變形85%后的室溫橫向彎曲斷口形貌。從圖6(a)可以看出:鍛態(tài)純Mo棒的橫向彎曲斷口是典型的沿晶斷裂,斷口非常光滑,為脆性斷裂;而鐓粗變形85%后,如圖6(b)所示,斷口明顯變?yōu)橐源┚嗔褳橹?,具有明顯的河流狀花樣和解理臺(tái)階。此外,除了有穿晶解理臺(tái)階外,解理面上還伴有大量塑性變形的撕裂嶺,可見(jiàn)金屬在斷裂前經(jīng)過(guò)大量的塑性變形,而不是直接發(fā)生脆斷。仔細(xì)觀察圖6(b)可以看到,鐓粗Mo棒彎曲斷口不平整,有“分層韌化”的現(xiàn)象出現(xiàn),其詳細(xì)斷裂機(jī)制可參看文獻(xiàn)[14]。另外,在鍛態(tài) Mo棒的斷口上還留下了一些孔隙,而鐓粗變形后,在斷口上幾乎看不到明顯的孔隙,這說(shuō)明鐓粗后 Mo棒的致密度得到了進(jìn)一步改善,這也可能是鐓粗Mo棒塑性提高的另一原因。

    圖5 鐓粗過(guò)程中晶格旋轉(zhuǎn)示意圖Fig.5 Schematic diagrams of lattice rotation during upsetting process

    圖6 純Mo棒橫向彎曲的典型斷口形貌Fig.6 Morphologies of typical transverse bending fractures for pure molybdenum bars: (a) Forged; (b) Upset with 85% deformation

    3 結(jié)論

    1) 鍛造變形85%的純Mo棒橫向彎曲伸長(zhǎng)率僅為0.5%,鐓粗變形后其橫向塑性得到提高。鐓粗變形50%和85%后,伸長(zhǎng)率分別達(dá)到1.5%和5.0%,這是因?yàn)榧僊o棒中形成了沿縱向伸長(zhǎng)的纖維組織被橫向扭曲,且晶粒間相互穿插,這種組織使得晶界處形成的裂紋不易于擴(kuò)展。

    2) 鍛造 Mo棒中形成了<011>纖維織構(gòu),這種織構(gòu)對(duì) Mo棒的橫向塑性不利。在鐓粗變形過(guò)程中,<011>纖維織構(gòu)向<001>和<111>纖維織構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,這種織構(gòu)的演變有利于Mo棒橫向塑性的提高。

    3) 鍛態(tài)Mo棒的斷裂方式為沿晶斷裂。鐓粗變形后,其斷裂方式主要為穿晶斷裂,并伴有“分層韌化”的現(xiàn)象出現(xiàn)。

    REFERENCES

    [1] JOHNSON A A. The ductile-brittle transition in body-centred cubic transition metals[J]. Philos Mag, 1962, 74: 177?196.

    [2] WRONSKI A S, CHILTON A C, GAPRON E M. The ductile-brittle transition in polycrystalline[J]. Acta Metall, 1969,17: 751?755.

    [3] PASSMORE E M. Correlation of temperature and grain size effects in the ductile-brittle transition of molybdenum[J]. Philos Mag, 1965, 111: 441?450.

    [4] KUMAR A, EYRE B L. Grain boundary segregation and intergranular fracture in molybdenum[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1980, A370: 431?458.

    [5] WADSWORTH J, MORSE G R, CHEWEY P M. The microstructure and mechanical properties of a welded molybdenum alloy[J]. Mater Sci Eng, 1983, 59: 257?273.

    [6] WADSWORTH J, PACKER C M, CHEWEY P M, COONS W C. A microstructure investigation of the origin of brittle behavior in the transverse direction in Mo-based alloy bars[J]. MetallTrans A, 1984, 15: 1741?1752.

    [7] HIRAOKA Y, HIROKI I, TAKESHI I. Application of fractography to the study of carbon diffusion in molybdenum[J].Journal of Alloys and Compounds, 2004, 377: 127?132.

    [8] AGNEW S R, LEONHARDT T. The low-temperature mechanical behavior of molybdenum-rhenium[J]. JOM, 2003,55(10): 25?29.

    [9] HIRAOKA Y, OGUSU T, YOSISIZAWA N. Decrease of yield strength in molybdenum by adding small amounts of group VIII elements[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2004, 381:192?196.

    [10] INOUE T, HIRAOKA Y, SUKEDAI E. Hardening behavior of dilute Mo-Ti alloys by two-step heat-treatment[J]. Int J Refract Met Hard Mater, 2007, 25: 138?143.

    [11] 陳 暢, 汪明樸, 譚 望, 郭明星, 張 娟, 白 超. Mo-C棒的橫向彎曲性能[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 2009, 40(1):129?134.CHEN Chang, WANG Ming-pu, TAN Wang, GUO Ming-xing,ZHANG Juan, BAI Chao. Transverse bending property of molybdenum-carbon bars[J]. Journal of Central South University:Science and Technology, 2009, 40(1): 129?134.

    [12] 陳 暢, 汪明樸, 譚 望, 郭明星, 張 娟, 金 鵬. C含量對(duì)Mo-C棒橫向彎曲性能的影響[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2009,19(2): 265?271.CHEN Chang, WANG Ming-pu, TAN Wang, GUO Ming-xing,ZHANG Juan, JIN Peng. Effect of C content on transversal bending property of molybdenum-carbon bars[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(2): 265?271.

    [13] TAN Wang, GUO Ming-xing, CAO Ling-fei, SHEN Kun,WANG Ming-pu. The annealing characteristics of pure molybdenum bars manufactured by a modified technique[J].Journal of Alloys and Compounds, 2008, 462: 386?391.

    [14] CHEN C, TAN W, WANG M P, LI Z, LEI Q, XIA F Z. The transverse elongation and fracture mechanism of the upset Mo and Mo-La2O3bars[J]. Mater Sci Eng A, 2010, 527: 600?605.

    [15] OERTEL C G., HUENSCHE I, SKROTZKI W, KNABL W,LORICH A, RESCH J. Plastic anisotropy of straight and cross rolled molybdenum sheets[J]. Mater Sci Eng A, 2008, 483/484:79?83.

    [16] WARREN J. The 700 ℃ tensile behavior of Mo-0.5Ti-0.08Zr-0.025C (TZM) extruded bar measured transverse and parallel to the billet extrusion axis[J]. Int J Refract Met Hard Mater, 1998,16: 149?157.

    [17] GROGER R, BAILEY A G, VITEK V. Multiscale modeling of plastic deformation of molybdenum and tungsten: I. Atomistic studies of the core structure and glide of 1/2<111> screw dislocations at 0 K[J]. Acta Mater, 2008, 56: 5401?5411.

    [18] NGAN A H W, WEN M. Dislocation kink-pair energetics and pencil glide in body-centered-cubic crystals[J]. Phys Rev Lett,2001, 87: 1?4.

    (編輯 楊 華)

    Effects of texture and microstructure on transverse ductility of pure molybdenum bars in upset process

    TAN Wang, CHEN Chang, WANG Ming-pu, JIA Yan-lin, XIA Fu-zhong, XIA Cheng-dong
    (School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

    TG146.4+12

    A

    1004-0609(2010)05-0859-07

    國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目(2006AA03Z517);湖南省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(05JJ30095)

    2009-10-22;

    2010-01-21

    汪明樸,教授;電話:0731-88830264;E-mail: chench011-33@163.com

    猜你喜歡
    織構(gòu)伸長(zhǎng)率晶界
    試樣尺寸對(duì)低合金鋼斷后伸長(zhǎng)率的影響研究
    山東冶金(2023年6期)2024-01-10 01:33:30
    晶界工程對(duì)316L不銹鋼晶界形貌影響的三維研究
    上海金屬(2022年4期)2022-08-03 09:52:00
    基于截?cái)嗲驙钅P偷腇e扭轉(zhuǎn)晶界的能量計(jì)算
    冷軋壓下率對(duì)3104鋁合金織構(gòu)演變的影響
    鐵/鎳基奧氏體多晶合金晶界彎曲研究進(jìn)展
    DC03冷軋鋼板斷后伸長(zhǎng)率測(cè)試結(jié)果的影響因素及其不確定度評(píng)定
    Oliver伸長(zhǎng)率換算公式在X80管線鋼中的適用性探討
    鋼管(2016年4期)2016-11-10 07:37:00
    研磨拋光表面微孔織構(gòu)的形成
    織構(gòu)布置位置對(duì)滑動(dòng)軸承承載力的影響分析
    船海工程(2015年4期)2016-01-05 15:53:32
    對(duì)API SPEC 5L(45版)中有關(guān)拉伸試驗(yàn)伸長(zhǎng)率的討論
    焊管(2015年4期)2015-12-19 07:01:37
    日韩 亚洲 欧美在线| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品伦人一区二区| 丁香六月欧美| 午夜日韩欧美国产| 国产精品1区2区在线观看.| 成人精品一区二区免费| 亚洲国产精品合色在线| 日本五十路高清| 国产不卡一卡二| 草草在线视频免费看| 一个人看的www免费观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 村上凉子中文字幕在线| 国产91精品成人一区二区三区| 成年免费大片在线观看| 99久久精品一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 91av网一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 久久久久性生活片| 国产精品野战在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 精品午夜福利在线看| 国产精品久久视频播放| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成年版毛片免费区| 一进一出好大好爽视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费看a级黄色片| 色综合站精品国产| 欧美色欧美亚洲另类二区| 麻豆一二三区av精品| 久久香蕉精品热| 久久久成人免费电影| 欧美激情在线99| 免费看日本二区| 色5月婷婷丁香| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产亚洲欧美在线一区二区| 老司机午夜十八禁免费视频| 在线观看舔阴道视频| 日韩精品青青久久久久久| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美乱妇无乱码| 国产综合懂色| 免费在线观看影片大全网站| 国产三级黄色录像| 国产日本99.免费观看| 99久久精品一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费av不卡在线播放| 一级黄片播放器| 一本一本综合久久| 一夜夜www| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲五月天丁香| 亚洲av免费高清在线观看| 一级黄片播放器| 日韩欧美国产在线观看| 赤兔流量卡办理| 欧美高清成人免费视频www| 香蕉av资源在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产成人aa在线观看| 亚洲在线观看片| h日本视频在线播放| 亚洲国产精品sss在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲欧美清纯卡通| 成年女人毛片免费观看观看9| 美女被艹到高潮喷水动态| 悠悠久久av| 国产精品一及| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产人妻一区二区三区在| 午夜精品一区二区三区免费看| 一级黄色大片毛片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲无线在线观看| 在现免费观看毛片| 极品教师在线视频| 久久草成人影院| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲,欧美,日韩| 日本黄大片高清| 国产探花在线观看一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产视频一区二区在线看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美极品一区二区三区四区| 怎么达到女性高潮| 国产精品一区二区免费欧美| 一二三四社区在线视频社区8| 最好的美女福利视频网| 色吧在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲成av人片免费观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 看十八女毛片水多多多| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 黄色视频,在线免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久精品国产自在天天线| 少妇的逼好多水| 亚洲最大成人av| 久久99热这里只频精品6学生| 永久免费av网站大全| 男女下面进入的视频免费午夜| 九色成人免费人妻av| 嫩草影院入口| 国内精品宾馆在线| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品国产a三级三级三级| 高清视频免费观看一区二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 免费av毛片视频| av免费在线看不卡| 免费观看a级毛片全部| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 韩国高清视频一区二区三区| 久久99热6这里只有精品| 国产视频内射| 久久这里有精品视频免费| 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧美日韩东京热| 永久免费av网站大全| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久精品国产自在天天线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲人与动物交配视频| 成人一区二区视频在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩一区二区视频免费看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 好男人视频免费观看在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 精品视频人人做人人爽| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| 22中文网久久字幕| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美zozozo另类| 国产精品伦人一区二区| 伦精品一区二区三区| 国产精品福利在线免费观看| 精品久久国产蜜桃| 日韩亚洲欧美综合| tube8黄色片| 欧美三级亚洲精品| 欧美bdsm另类| 亚洲最大成人av| 美女cb高潮喷水在线观看| 香蕉精品网在线| 免费看不卡的av| 成年女人看的毛片在线观看| 日本色播在线视频| 久久综合国产亚洲精品| 少妇熟女欧美另类| 97在线人人人人妻| 亚洲在久久综合| 看十八女毛片水多多多| 大话2 男鬼变身卡| 欧美日韩精品成人综合77777| 日韩欧美精品v在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 人妻少妇偷人精品九色| 极品教师在线视频| 人妻系列 视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产午夜福利久久久久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| av国产精品久久久久影院| 亚洲精品第二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲经典国产精华液单| 日韩人妻高清精品专区| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲综合色惰| 精品少妇久久久久久888优播| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 18+在线观看网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 只有这里有精品99| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 99热网站在线观看| 日本一二三区视频观看| 高清毛片免费看| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产伦在线观看视频一区| 国产成人freesex在线| 在现免费观看毛片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美精品一区二区大全| 亚洲av福利一区| 综合色丁香网| 亚洲国产色片| 观看免费一级毛片| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品色激情综合| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一级片'在线观看视频| av免费在线看不卡| 婷婷色综合www| 人妻 亚洲 视频| 国产免费福利视频在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国国产精品蜜臀av免费| 男女边吃奶边做爰视频| 99久国产av精品国产电影| 黄色欧美视频在线观看| 免费观看在线日韩| 亚洲美女视频黄频| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲人与动物交配视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 日本免费在线观看一区| 中国三级夫妇交换| av国产精品久久久久影院| 久久久久久伊人网av| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美高清性xxxxhd video| 不卡视频在线观看欧美| 少妇人妻一区二区三区视频| 夫妻午夜视频| 97精品久久久久久久久久精品| 午夜免费观看性视频| 男女边摸边吃奶| 激情 狠狠 欧美| 国产人妻一区二区三区在| 国产在线男女| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美一区二区亚洲| 少妇熟女欧美另类| 亚洲在久久综合| 男人舔奶头视频| 国产探花极品一区二区| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美丝袜亚洲另类| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品一区二区在线观看99| 婷婷色综合大香蕉| 最近中文字幕高清免费大全6| 超碰97精品在线观看| 老司机影院毛片| 精品久久国产蜜桃| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品一及| 熟女人妻精品中文字幕| 国产成人一区二区在线| 国产精品av视频在线免费观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 又爽又黄a免费视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久精品综合一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 伦精品一区二区三区| 日本午夜av视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 观看免费一级毛片| 男女边摸边吃奶| 嫩草影院新地址| 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品一区二区性色av| 日韩强制内射视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲av福利一区| 韩国高清视频一区二区三区| 三级经典国产精品| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 下体分泌物呈黄色| 国产成人一区二区在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久久网色| 亚洲国产精品999| 久久久成人免费电影| 国产精品一区www在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品一二三区在线看| 国产高清不卡午夜福利| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产69精品久久久久777片| 欧美最新免费一区二区三区| 97在线视频观看| 久久久久精品性色| 特级一级黄色大片| 亚洲国产欧美在线一区| 麻豆乱淫一区二区| 欧美最新免费一区二区三区| 有码 亚洲区| 国产亚洲一区二区精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 最近最新中文字幕免费大全7| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人亚洲精品一区在线观看 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 69人妻影院| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲最大成人手机在线| a级一级毛片免费在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 久久久色成人| 久久久久国产网址| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 夜夜爽夜夜爽视频| 只有这里有精品99| 亚洲国产最新在线播放| 中文字幕久久专区| 深夜a级毛片| 高清欧美精品videossex| 免费看不卡的av| 亚洲美女视频黄频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费看日本二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产av国产精品国产| 天堂俺去俺来也www色官网| 天天一区二区日本电影三级| 五月玫瑰六月丁香| 香蕉精品网在线| 成年女人看的毛片在线观看| 午夜免费鲁丝| 天堂网av新在线| 又大又黄又爽视频免费| 少妇 在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 国产成年人精品一区二区| 国产一级毛片在线| 永久网站在线| 久久99热这里只频精品6学生| 夜夜爽夜夜爽视频| 午夜日本视频在线| 国模一区二区三区四区视频| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲综合色惰| 日韩一区二区三区影片| 成人亚洲精品一区在线观看 | 97人妻精品一区二区三区麻豆| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩大片免费观看网站| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品一区二区性色av| 国产免费视频播放在线视频| 日韩视频在线欧美| 亚洲三级黄色毛片| 嫩草影院入口| 联通29元200g的流量卡| 看非洲黑人一级黄片| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 观看美女的网站| 高清欧美精品videossex| 精品酒店卫生间| 一级毛片电影观看| 高清毛片免费看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 综合色丁香网| 男女那种视频在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲欧美成人精品一区二区| 99久久中文字幕三级久久日本| 91精品国产九色| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 97热精品久久久久久| 国产午夜精品一二区理论片| 日本wwww免费看| 99久国产av精品国产电影| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 97超碰精品成人国产| 国产成人精品婷婷| 国产69精品久久久久777片| 国产永久视频网站| 中国国产av一级| 国产免费又黄又爽又色| 久久99热这里只有精品18| 国产69精品久久久久777片| 在线看a的网站| videossex国产| 免费大片黄手机在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产乱人偷精品视频| 亚洲自拍偷在线| 免费黄色在线免费观看| 制服丝袜香蕉在线| 男男h啪啪无遮挡| a级一级毛片免费在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品久久久久久精品电影小说 | av一本久久久久| 青春草视频在线免费观看| 国产精品久久久久久精品电影| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产精品女同一区二区软件| 一级毛片aaaaaa免费看小| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久国产乱子免费精品| 韩国av在线不卡| 国产永久视频网站| 高清欧美精品videossex| av福利片在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲美女视频黄频| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 18禁在线播放成人免费| 97超碰精品成人国产| 欧美另类一区| 国产 一区 欧美 日韩| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品久久久久久精品古装| 寂寞人妻少妇视频99o| 嫩草影院入口| 精品酒店卫生间| 日韩成人av中文字幕在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产精品国产av在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美性感艳星| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费电影在线观看免费观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲经典国产精华液单| 日日摸夜夜添夜夜爱| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美性感艳星| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲三级黄色毛片| 成人国产av品久久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产乱人偷精品视频| 黄片wwwwww| 亚洲成人一二三区av| 只有这里有精品99| 麻豆乱淫一区二区| 2022亚洲国产成人精品| 99久国产av精品国产电影| 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品国产av成人精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲在久久综合| 国产综合精华液| 高清视频免费观看一区二区| 综合色丁香网| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 日日啪夜夜爽| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久久久国产精品人妻一区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 日韩av免费高清视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品久久久久久电影网| 99久久人妻综合| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 少妇丰满av| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产免费福利视频在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 99久久人妻综合| 精品久久久久久电影网| 国产在线一区二区三区精| 又大又黄又爽视频免费| 晚上一个人看的免费电影| 午夜福利网站1000一区二区三区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 制服丝袜香蕉在线| 老司机影院成人| 人妻夜夜爽99麻豆av| 成年人午夜在线观看视频| 日本黄大片高清| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲第一区二区三区不卡| 男插女下体视频免费在线播放| 在线a可以看的网站| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 少妇高潮的动态图| 欧美成人a在线观看| 波野结衣二区三区在线| 丰满少妇做爰视频| 欧美三级亚洲精品| 久久久久网色| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产淫片久久久久久久久| 三级国产精品欧美在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 1000部很黄的大片| 国产人妻一区二区三区在| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久99热6这里只有精品| 亚洲自拍偷在线| 国产视频内射| 国产 一区精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 男女下面进入的视频免费午夜| 99久久人妻综合| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 美女国产视频在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 少妇裸体淫交视频免费看高清| 天天一区二区日本电影三级| 久久6这里有精品| 老司机影院毛片| 亚洲四区av| 日韩一本色道免费dvd| 欧美丝袜亚洲另类| 日本午夜av视频| 亚洲国产精品国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| av专区在线播放| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 18+在线观看网站| 听说在线观看完整版免费高清| 在线精品无人区一区二区三 | 一本久久精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久人人爽人人片av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美成人精品欧美一级黄| 99久久精品热视频| 99热这里只有是精品50| 国产男女内射视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产综合精华液| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久色成人| 男人舔奶头视频| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲综合色惰| 秋霞伦理黄片| 国产亚洲最大av| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲内射少妇av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲av一区综合| av福利片在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲国产精品专区欧美| 青春草视频在线免费观看| 午夜亚洲福利在线播放| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 毛片女人毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久久久久久国产电影| 精品午夜福利在线看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久韩国三级中文字幕| 大话2 男鬼变身卡| a级毛色黄片| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av成人精品一区久久| 成人特级av手机在线观看| 黄色一级大片看看| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产极品天堂在线| 欧美高清性xxxxhd video|